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  • 效控制。来源:焊接与切割技术相关文章:为何含碳量高的钢材容易断裂?钢材断裂的基本分析钢管钢材韧性及断裂原因研
  • 将晶粒的“超”细微化作为研究重点。利用细晶强化方法不仅改善钢的韧性和延性,而且也改善疲劳强度和延迟断裂敏感性。超高强度钢的成分、工艺、组织及性能关系如图2。图2超高强度钢的成分、工艺、组织及性能关系3我国超高强度钢的发展我国超高强度钢是随着国防建设的需要而逐步发展起来的。从20世纪50年代末研制第一个超高强度钢3
  • 度、抗拉强度、冲击韧性和断裂韧性均有不同程度的提
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  • 显微组织分析 (关注度指数:610)
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  • 化。断口遗传有过热组织的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使mns之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶界面,而冷却时这些夹杂物又会沿晶界面析出,受冲击时易沿粗大奧氏体晶界断裂。粗大组织的遗传有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化
  • 42crmo锻件轴淬火内裂分析 (关注度指数:986)
    42crmo锻件轴淬火内裂分析2021年06月24日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№1071442crmo中碳合金钢调质后具有优良的塑韧性和冲击性能的配合,由于其具有优良的综合力学性能,因此,在工程建设中得到广泛的应用。我公司应用42crmo锻件作为某工程建设中必不可少的轴类结构件,此工件尺寸为
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  • 呈典型的沿晶断裂特征,如图19所示。图18疲劳源区sem断口宏观形貌图19图18中的疲劳源1区的sem显微形貌疲劳源从轮齿的齿根处形成,齿根表面有大面积的氧化或腐蚀产物存在,如图20所示。用能谱分析裂纹源附近齿根的表面成分,其能谱图如图21所示,元素定量结果如表8所示。图20疲劳源附近齿根表面sem显微形貌图21
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